※ 전기치료기 및 주변기기
전선
1) 전깃줄 – 저전압전류 전송 ( 저주파 , 간섭전류 )
2. 전기케이블
1) 전도(전깃줄)케이블 – 고전압전류 전송 ( 단파치료기 )
2) 동축케이블 – 고전압전류 전송 ( 극초단파 , 초음파 )
2. 전극
전깃줄 신체사이에서 전기에너지의 전달 매개체
1) 금속전극 – 딱딱해서 굴곡진 곳엔 적용이 어려움.
2) 탄소고무전극 – 열점을 형성하는 것이 단점.
3) 탄소실리콘전극 - 움직일 때 접촉유지가 어렵고 , 불규칙부위 접촉유지가 어려움.
4) 접착성전극 – 편리하나 위생적이지 못함.
5) 카라야고무전극 – 피부과민성을 방지함.
▲ 전류의 밀도는 전극의 표면적에 반비례하고 , 전류의 크기에 비례
▲ 활성전극 – 단극배치에서는 전류밀도를 집중시키기 위해서 작은 크기의 전극을 사용
비활성전극 – 단극배치에서는 전류밀도를 분산시키기 위해서 큰 전극을 사용
※ 전기생리학
세포막은 극성유지 , 전기저항 , 전기농축의 특성이 있음.
나트륨 – 칼륨 펌프는 안정시 언제나 Na+ 이온을 밖으로 퍼내고 , K+ 이온은 안으로 퍼넣는다.
그 비율은 3:2로 유지된다.
나트륨 펌프는 세포안에 Na+가 쌓이지않도록 하고, 물이 유입되는 것을 막아 종창을 방지함.
▲능동수동은 농도차이 or 전기적경사에 역행하여 일어나고 에너지를 소모한다.
역치값,전압 – 탈분극을 일으키는 임계수준
안정시 막전위는 –70mv 정도됨.
자극으로 인하여 Na+ 이온통로가 열려서 Na+ 이온이 세포막 안으로 확산하여 탈분극이 발생
음전위였던 안정막 전위가 탈분극으로 0mV가 됨
탈분극상태가 되어도 농도기울기로 인하여 계속 확산되어 30 ~ 60mV의 양전위를 띄게 됨.
이후, Na통로가 닫히고 K+ 통로가 열려서 안정막전위에 도달할때까지 막전위가 감소되는 재분극이 발생
▲ 저분극은 Na+ 이온이 세포막 안으로 확산시 발생
※ 전기진단검사
양적검사 & 질적검사
1) 양적검사 – 진폭과 자극시간을 변화시켰을 때 나타나는 흥분성을 관찰 ( 시치검사 )
2) 질적검사 – 전기적 자극을 주었을 때 근육의 수축 형태를 관찰 ( 변성반응검사 )
3) 활동전위검사 – 근전도 검사
신경 | 감응전류 | 직류전류 |
정상 | 강축 | 단일수축 |
부분변성 | 반응감소 | 반응감소 |
완전변성 | 반응없음 | 반응없음 |
절대변성 | 반응없음 | 반응없음 |
근육 | 감응전류 | 직류전류 |
정상 | 강축 | 연축 |
부분변성 | 반응감소 | 느린 수축 |
완전변성 | 반응없음 | 느리고 굼뜬 수축 |
절대변성 | 반응없음 | 반응없음 |
2. 시치 - 기전류 두배의 강도로 자극하여 흥분이 일어나는데 걸리는 시간 ( 조직의 흥분성 & 시치는 반비례 )
정상근육의 평균 시치값 = 1ms (0.05 ~ 0.5ms)
▲기전류 - 흥분성 조직의 흥분을 일으킬 수 있는 최소의 전류강도 ( = 최소가시수축을 일으키는 최소한의 전류강도 )
1) 시치값의 변화
①피부저항이 클수록 시치값은 커진다
②부종이 있으면 시치값은 커진다
③근피로가 있으면 시치값은 커진다
④수분함량이 많으면 (=혈액 )시치값은 작아진다.
3. 직류강축비
강축을 일으키는 전류값 : 단일수축을 일으키는 전류값
정상 – 3,5 ~ 6 : 1
탈신경근 – 1 ~ 1.5 : 1
4. 근전도검사
신경전도속도 = 두 자극점간의 거리 / 근위 잠재시 – 원위 잠재시 = m/sec
5. 강시곡선
말초신경변변의 여부 or 회복정도를 관찰하기 위하여 실시
간편한 검사
정상근 – 평탄한 연속곡선
부분탈신경 , 탈신경 – 마루가 있는 불연속 곡선
회복중인 근 – 마루와 불연속 곡선이 불규칙하게 발생 ( 불연속곡선이 많으면 예후 좋음 )
※ 직류전류자극 ( 의료용직류요법 )
연속직류전류를 사용한 치료가 주됨.
-외과직류치료 : 조직파괴효과 , 털제거 , 사마귀제거등으로 쓰임
-교류정류 : 교류전류를 직류전류로 바꿔준다.
양극 ( 진정작용 ) | 음극 ( 자극작용 ) |
산성반응 금속 , 알칼리 반발 조직의 경화 흥분성 감소 문턱값 증가 통증감소 혈관수축 빈혈 지혈 |
알칼리반응 산 , 산기 반발 조직의 연화 흥분성 증가 문턱값 감소 통증유발 혈관확장 출혈효과 |
※ 이온도입치료
같은극성끼리 밀어내는 전기적성질을 사용하여 약물을 투입 ( 세공경로 , 세포사이경로 , 횡세포경로 )
르뒤크 토끼실험 , 요오드 감자실험
장점 - 구강투여의 문제점인 낮은 생체이용률을 해결 , 투약의 편의성이 좋음.
단점 – 분자량이 작은 물질에 한정 , 피부통과속도가 느리고 안정상태 도달 느림
패드의 두께는 1.2 ~ 1.5cm정도가 적당
치료용량은 전류(mA) X 시간(min) / 대게 40 ~ 80
약물의 수소이온농도 – PH 5 ~ 6
약물의 이온농도 – 1 ~ 5% ( 1 ~ 2 ) - 병목현상을 감소
경쟁이온이 없는 탈이온 증류수
적절한 전류강도는 5mA 이하
적절한 전류밀도는 0.5 ~ 1mA/cm²
침투깊이는 1mm 정도 (피하주사와 비슷 , 진피층 , 초음파영동보다 적음 )
약물 -
▲ 극성공식
플레거의 법칙에 의하면 건강한 신경을 전지자극시 흥분을 일으키는데 필요한 전류는 양극보다 음극에서 적고,
같은 음극일때도 폐쇄가 개방보다 작았다.
정상근 – CCC > ACC > AOC > COC
탈신경근 – COC > AOC > ACC > CCC
▲ 자극의 3대 조건
전류강도 , 자극시간 , 전류의 변화속도
뒤부아레몽의 법칙 – 충분한 통전시간 , 문턱값이상의 강도 , 정점진폭까지 도달하는 시간이 빨라함.
▲ 전극+
1극배치법 – 활성전극과 분산전극 구별 , 운동점 자극
2극배치법 – 크기가 같은 전극 한 쌍을 이용 , 큰근육 자극 / 근군자극시
4극배치법 – 독립채널을 가진 두쌍배치 , TENS ICT
※ 탈신경근 전기자극치료
위축방지가 가장큰 목적 , 신경재생 영향 X
사용전류 – 단속직류전류 , 정현파교류전류 , 단상맥동전류
사용전류파형 – 직사각형파 ( 정점진폭에 도달하는 시간이 짧음 ) , 지수함수점증파 ( 경사증감 5s )
사용주파수 – 단일수축 ( 5~10 Hz ) 부분변성시 ( 5~20 Hz )
단속시간비 – 5~10 : 60
전극배치 – 주로 단극배치사용 , 양극도 사용
초기부터 바로 실시
※ 신경근육전기자극 / FES
근육기능 증가 ,경련감소 , 탈구예방 , 운동범위증가 , 근력증진 , 수의적운동조절
사용전류 - 교류전류 시간변조교류전류 맥동전류 사용
사용전류파형 - 직사각형파
전극배치 – 양극배치법을 많이 사용
근육이나 건 , 인대를 수술한 환자의 일반적 자극시기는 능동적으로 운동을 해도 무리가 없을 때
삼킴치료시 사용
맥동빈도 , 단속시간비 – 1 : 3 ~ 1 : 5
※ 간섭전류치료
두 개 or 그 이상의 서로 다른 중주파 교류전류를 교차통전시켰을 때 간섭현상으로 저주파전류가 발생
→ 진폭변조교류전류 ( = 간섭전류 ) , 단위는 bp
1000Hz ~ 100000Hz 사이의 중주파를 사용하며 , 치료용으로는 3500 ~ 5100이고 주로 4000 ~ 4100 사용
▲길데마이스터 – 가중원리에 따라 신경섬유가 탈분극 하는 현상
▲웨덴스키억제 – 지속적인 중주파전류의 자극이 자극시간동안 반응을 억제 or 완전히 차단시켜 불응기가 계속됨.
1. 변조의깊이 ( 변조깊이가 클수록 치료목적에 적합 )
1) 2극방법 – 변조깊이는 모든 방향에서 동일하고 항상 100% , 최대전류진폭은 두전극을 연결하는 선과 같은 방향에서 가 장 크다.
2) 4극방법 – 변조깊이는 전류 방향에따라 다르며 0~100%까지 변함. 최대전류진폭은 두회로의 중간지점인 45도에서 발생
+ 주파수가 증가하면 위상기간이 짧아지기 때문에 피부임피던스가 낮아져 깊이효과가 커진다. 따라서 4000Hz의 중주파
교류전류는 심부조직의 자극에 효과적이다.
2. 간섭전류의 장점 – 피부저항이 낮아 통증 불쾌감 X , 화상의 위험 X , 감각저하부위 O , 금속매입부위 O
적응증 | 금기증 |
근육뼈대계통 손상 및 질환 ( RA , OA , 오십견 등등 ) 신경계통 손상 및 질환 ( 편두통 , 벨스팔시 등등 ) 순환계통 질환 ( 버거씨 , 레이노 , 정맥류 ) 내과질환 , 부인과질환 |
혈전증 DVT 월경중 복부 개방성 창상 임신중 자궁 출혈위험 부위 |
※ 고전압맥동전류치료
- 수백 V에 이르는 높은 전압 but 저전류의 단상 맥동전류를 사용하여 조직손상없이 심부조직을 자극
- 위상기간이 매우 짧은 두 개의 위상을 짝으로 묶어 ‘ 짝정점파 ’ 이룸 ( 두 개의 위상을 묶어서 한 개의 맥동기간 )
- 전류가 급격히 상승하고 서서히 하강 하며 , 맥동빈도 – 1 ~ 150pps
- 맥동기간은 매우 짧고 맥동간간격은 매우 길어 실효값 전류가 매우 낮아 안전함.
- 탈신경근육을 수축시키지는 못하지만 부분신경지배 , 정상근은 반응을 일으킴
- 맥동기간이 매우 짧아 화학적산물 생성 & 화상 위험이 적고 , 진폭이 매우 커 심부조직까지 들어감.
- 상처에 매우 좋은 치료법 ( 창상 , 궤양 , 수술상처등 ) + 부종 , 통증
※ 경피신경전기자극
통증학설
1) 특이이론 – 특정감각은 특정신경에 의해서만 전달된다는 학설
2) 유형이론(양식설) - 말초에서 유발된 신호가 일정한 값을 넘으면 통증을 느끼게 된다는 학설
3) 문조절이론 – 척수의 2,3층판은 통증을 전달하는 문역할로써 Ad , C섬유 수준이 높으면 문을 열어 통증을 전달하고
Ab섬유 수준이 높으면 문을 닫아 통증을 억제함. ( 연접이전 억제 )
2. TENS의 유형
1) 고빈도저강도 – 급성통증 , 지속효과 짧음 // 관문조절설
2) 저빈도고강도 – 만성통증 , 지속효과 길다 // 엔돌핀이론
3) 고빈도고강도 – 근수축 , 반자극 효과
※ 은추전극전기자극 (SSP)
침삽입에 따른 통증 , 공포 , 감염등의 문제점 개선
침구학 이론을 바탕으로 한다.
전극의 배치는 좌우 대칭적으로 같은 경혀에 하는 것이 좋다.
통증조절 , 내장기 반사 유발가능
※ 미세전류자극
1mA ( 1000MA ) 아래의 낮은 전류를 이용하는 전기자극
조직치유촉진
※ 투열치료
고주파 교류전류에의해 형성되는 전기장 , 자기장을 이용하여 조직내에 열을 발생시키는 치료방법
고주파전류는 100000Hz 이상의 교류전류를 말하며, 투열치료에는 1MHz ( 1000000Hz ) 이상의 고주파를 사용
→ 빠른 진동전류에너지로 열에너지를 발생시키며 , 맥동기간이 매우 짧아 감각,운동신경을 자극하지 않기 때문에
불편감이나 근수축을 일으키지 않으면서 특정부위를 가열
▲ 이온의 앞뒤운동 , 분극분자의 회전운동 , 비분극분자의 뒤틀림운동
유전체 : 전기를 저장하는 능력. 자기장안에 넣으면 인덕턴스가 증가하여 맴돌이전류가 크게 발생
흡수 : 유전율이 높고, 전도도가 낮고 , 수분함량이 많은 근육이 지방,뼈보다 흡수량이 많음.
침투깊이 : 주파수 , 수분함량이 낮을수록 깊이 침투
단파투열치료
27.12MHz를 가장 많이 사용함.
1) 전기장전계법 - 두 개의 전극을 피부와 일정한 거리를 두고 배치한 후 전류를 흘리면 두 전극사이에서 전기장을
형성하고, 사이에 있는 인체가 전기장의 영향을 받게 됨. ( = 콘덴서전계법 )
인체가 치료회로의 일부를 구성하며 , 전도전류로 작용하게됨.
최대전류밀도는 전극 바로 밑의 피하지방층에서 발생
① 콘덴서패드전극
② 이중커프전극
③ 콘덴서판전극 ( = 접시전극 ) - 그림중요
2) 전자기장전계법 – 코일에 고주파를 흘려보내면 코일에서 저자기장이 형성되고 , 인체가 전자기장의 영향을 받음.
전자기장전계법의 열발생은 줄의 법칙에 따른다.
①코일,유도케이블
②드럼전극 ( 원통 , 원뿔 , 두날개전극 ) - 그림중요
3) 피부 – 전극거리 ( 정상 – 2.5cm )
근접배치 – 표면조직에서 열이 더 많이 발생
원근배치 – 거리가 가까운쪽에 밀도가 높아짐.
원격배치 – 심부조직에 열이 더 많이 발생
4) 전극배치법
대면법 – 두 개의 전극을 치료부위를 사이에 두고 서로 마주보게 배치
공면법 – 치료부위 표면에 평행하게 배치하는 방법
접선법 – 허리엉치관절부위의 치료에 적합 ( = 변형공면법 )
교차법 – 대면법치료 후 각도를 바꾸어 대면법치료
+ 치료사는 1m / 다른 기기와는 2m / 단파투열치료기 끼리는 3m
※ 극초단파투열치료
고함수조직에서 선택적으로 흡수하는 성질을 이용하여 특정조직을 선택적으로 가열하는 방법
433.92 ( 악성종양 ) / 2456 / 915 MHz등이 많이 사용된다.
다른 전자기파와 마찬가지로 빛과 같은속도이며 , 반사굴절산란흡수 성질을 가짐
조직 경계면에서 반사가 발생 → 근육-지방 , 뼈-근육 경계면에 열집중이 많음 / 공기 피부 경계면에서 최대의 반사발생
단파에 비해서 근육 및 혈액과 같은 고함수조직에 많이 흡수되고 지방조직에는 흡수 X
→ 피부밑지방조직을 과도하게 가열하지않고 심부조직을 선택적으로 가열 가능
극초단파 발생 & 전극
자전관에서 발생하여 , 안테나와 반사경으로 구성되어있는 전극을 통해 신체로 보낸다
전극 | 안테나 | 반사경 | 빔의 형성 | 최대강도 |
A형 | 1극 | 반구형 | 원형도넛 | 링 중심부 |
B형 | ||||
C형 | 2극 | 직사각형 | 타원형 | 중심부 |
D형 | ||||
E형 |
+ 최소 피부 – 전극거리는 1인치 정도
▲ 모든 심부투열치료는 화상을 조심 , 특히 뼈가 돌출된 부위 /// 극초단파는 피부밑지방층이 두꺼우면 열반점 형성
장점 – 간단하고 , 국소부위 정확하게 가열
단점 – 단파에 비해 심부로 못들어감 , 관절의 한쪽만 가열 , 열의 양 측정이 어려움
※ 맥동단파치료
27.12MHz의 정현파교류전류를 매우 짧은 맥동기간 , 긴 맥동간간격으로 다양한 빈도로 맥동시켜 매우 낮은 평균출력을 내보내는 시간 변조교류전류를 사용하는 치료.
효과
1) 열효과 – 실제로 국소 조직의 온도를 상승시키지 못함
2) 비열효과 – 맥동단파의 특징으로써, 단파투열치료기의 금기증을 치료할수있으며 특히 외상 , 급성 , 감염질환에 효과적
※ 초음파치료
초음파란 진동주파수가 높아서 인간의 귀로 들을 수 없는 불가청진동이며 , 열&비열효과를 사용하여 치료에 사용
파장 – 주파수와 반비례
전파 – 진공상태에서는 전파 X
초음파의 음장
1) 근위장 – 변환기에 평행하게 진행하는 부분으로써 실제 치료목적에 사용되는 초음파에너지
2) 원위장 – 변환기로부터 거리가 멀어지면서 근위장의 마지막 최대강도가 나타난 이후에 강도가 감소하면서 넓게 퍼짐
3) 간섭장 – 초음파의 도달하는 시간이 달라서 상쇄간섭 , 같을시 상보간섭 발생 → 열반점주의 그래서 변환기 이동중요
4) 방산각 – 변환기직경에 대한 파장의 비율 // 변환기의 크기에 반비례 , 파장에 비례 , 주파수 반비례
4. 굴절 – 초음파변환기를 수직으로 대고 치료하여야 한다. ( 굴절이 적어짐 )
주파수가 낮다 = 파장이 길다 = 흡수율이 낮다 = 반가층깊이가 길다 = 감쇄가 적다
감쇄(=흡수)는 단백질함량( 뼈>혈관>근육>지방>혈액 )과 비례하고 , 수분함량과 반비례
5. 치료효과
1) 열효과 – 분자의 요동과 마찰로 조직온도 상승
2) 기계효과 – 공동형성 , 미세마사지 , 흐름 , 정상파
6. 초음파 발생원리
압전재(석영)에 교류전류를 통전시키면 결정이 압축과 팽창을 반복하여 기계적진동으로 초음파가 발생 ( = 역압전효과 )
7. 초음파 전파매질
공기중에서는 초음파에너지가 현저하게 감쇄되고 , 피부 – 공기 경계면에서 100% 반사
투과매질 → 투과율이 좋고 , 흡수력이 낮고 , 접착성이 좋고 , 윤활성이 좋고 , 자극이 X
1) 물 – 투과율이 아주 좋음. 미세한기포를 없애기 위해서 끓여서 사용 , 접착성이 안좋아서 수중치료용으로 쓰임
2) 초음파풀 – 가장많이사용 / 아크릴겔 – 상처부위에 사용
8. 적용방법
1) 접촉이동치료 – 25 ~ 40mm/s 속도로 느리게 이동하며 변환기의 접촉면이 50%씩 겹치도록 , 피부와 직각
2) 접촉고정치료 – 조직온도가 빠르게 상승 // 맥동초음파 – 1W , 연속초음파 0.8W
3) 수중치료 – 변환기를 물속에 넣어 치료부위와 직각 , 10 ~ 20 mm 거리를 둠. 회전욕조 , 금속욕조 X
돌출부위 , 불규칙부위 , 압박 X 부위등에 적용하기 좋음
초음파 강도의 안전범위는 – 0.5 ~ 3.0W
금속매입부위 안 전하게 치료 가능
※ 초음파영동
초음파의 요동에 의해서 약물을 피부를 통해 연부조직으로 전달
비침습적으로 약물을 투입하며 , 50mm까지 침투함. ( 이온도입보다 깊음 )
비열효과로 세포막 투과성이 증대 ( 기계적 )
열효과로도 투과성이 증대되긴 함.
맥동초음파의 기계적효과로도 세포막 투과성증대 , 연속초음파의 열효과로도 세포막 투과성증대 암꺼나 쓰셈
1.0 ~ 1.5W 강도 / 약물의 농도는 10 %
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